CN103456424A - 胶装式钟罩形盘形悬式聚合物复合绝缘子串元件 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种胶装式钟罩形盘形悬式聚合物复合绝缘子串元件,包括:钢帽金具、钢脚金具、绝缘芯件、聚合物伞裙;钢帽金具内部设有一截面为U型的空腔,且钢脚金具设有一与空腔相适配的锥头部位;钢脚金具的锥头部位设置于钢帽金具的空腔内,且锥头部位与空腔之间设有绝缘芯件;绝缘芯件的中心部设有胶装部位,所述胶装部位为一倒锥形空腔;绝缘芯件外表面上覆盖有一个钟罩形聚合物伞裙,且在钟罩形本体的内壁上设有多个与绝缘芯件同轴的棱形凸起;钢脚金具的锥头部位通过胶粘剂与所述胶装部位胶装为一体;所述钢帽金具的空腔通过胶粘剂与所述胶装部位胶装为一体。本发明具有防鸟害、抗风沙、抗外力破坏和可辅助攀踏性。
Description
技术领域
本发明涉及一种复合绝缘子,尤其涉及一种胶装式钟罩形盘形悬式聚合物复合绝缘子串元件。
背景技术
聚合物绝缘子因其在重量、测零值、耐污闪电压、不自爆等方面相比瓷质、玻璃绝缘子有很大的优越性而受到行业的青睐,尤其是污闪电压高这一特点。研究发现,绝缘子的伞裙结构与污闪电压之间存在一定的关系,使得其他条件相同但伞裙结构不同的聚合物绝缘子其污闪电压不同。
伞径对聚合物绝缘子污闪特性的影响如下:伞径加大,则聚合物绝缘子的等效直径增大,对污闪特性有消极影响,虽然聚合物绝缘子的爬电距离相应增大,在一定程度上可以提高污闪电压,但是提高的程度有限,反而导致爬电距离的利用率相对降低,并且过大的伞径会消耗过多的材料,不具有经济效益;伞径过小则会导致泄漏距离的不足,因此选择伞径的首要原则是,在保证整支绝缘子满足泄漏距离的前提下选择具有经济效益的伞径。
伞间距对聚合物绝缘子污闪特性的影响如下:伞间距增大,首先可以提高聚合物绝缘子的积污特性;其次,可以有效地抑制伞间桥接,防止严重覆冰覆雪以及阻滞电弧的串接;第三,可以提升爬电距离的利用率;但是增大的前提是保证整支聚合物绝缘子具有充足的爬电距离。伞间距减小,在绝缘高度一定的情况下可以提高聚合物绝缘子的爬电距离,但是污闪电压并不随爬电距离的增加而线性增长,伞间距过小,尤其是对伞下设置棱形凸起的钟罩形产品,伞间容易发生桥接,爬电距离的利用率相对降低。
聚合物绝缘子运行地理范围广,不同地区具有其地理特殊性,从而造成运行工况复杂,同时聚合物绝缘子在运输、安装与维护过程存在外界不确定因素,从而影响聚合物绝缘子的安全运行。
发明内容
本发明的目的在于提供一种防鸟害、抗风沙、抗外力破坏和可辅助攀踏的胶装式钟罩形盘形悬式聚合物复合绝缘子串元件。
为达到上述目的,本发明实施例提出了一种胶装式钟罩形盘形悬式聚合物复合绝缘子串元件,包括:钢帽金具1、钢脚金具2、绝缘芯件3、聚合物伞裙5;其中所述钢帽金具1内部设有一截面为U形的空腔,且所述钢脚金具2设有一与所述空腔相适配的锥头部位;所述钢脚金具2的锥头部位设置于所述钢帽金具1的空腔内,且所述锥头部位与空腔之间设有绝缘芯件3;所述绝缘芯件3的中心部设有胶装部位,所述胶装部位为一倒锥形空腔;绝缘芯件外表面上覆盖有一个钟罩形的伞裙5,且在所述钟罩形本体的内壁上设有多个与绝缘芯件3同轴的棱形凸起51;所述钢脚金具2的锥头部位通过胶粘剂4与所述胶装部位胶装为一体;所述钢帽金具1的空腔通过胶粘剂4与所述胶装部位胶装为一体。
进一步,所述伞裙的上倾角为4°~16°。
进一步,所述伞裙的棱下系数为0.7~1.1。
进一步,所述伞裙的伞伸出为80mm~200mm,公称盘径为150mm~500mm。
进一步,所述多个棱形凸起51相互平行,并沿所述钢帽金具1的轴向延伸。
进一步,伞裙的材料采用户外型憎水性脂环族环氧树脂。
进一步,伞裙采用整体注射或浇注工艺在绝缘芯件3上高温固化一次成型。
相比现有技术,本发明所述的一种胶装式钟罩形盘形悬式聚合物复合绝缘子串元件的有益效果如下:
(1)通过对钟罩形伞形结构:单位高度爬电距离、造型系数和棱下系数的合理设定,以及积污特性的仿真分析,达到聚合物绝缘子污闪特性最佳的效果,提高了盘形悬式绝缘子串元件类产品的污闪电压;
(2)钟罩形盘形悬式聚合物复合绝缘子串元件伞套用HCEP材料具有优良的憎水性、憎水迁移性和电气性能,同时具有较高的机械强度,从而使本发明所述盘形悬式聚合物复合绝缘子系列产品在具有优良的憎水性、憎水迁移性和耐污闪性能的同时提高了聚合物复合绝缘子的抗风沙能力、抗外力破坏的能力,可以防止鸟啄对聚合物绝缘子的破坏。工程人员施工过程中必要时在一定范围内可以踩踏在伞裙上,从而便利了施工,提高了工程人员施工过程中的安全系数;
(3)钟罩形盘形悬式聚合物复合绝缘子串元件结构方式设计为盘形结构方式,产品等同于同吨级盘形悬式瓷或玻璃绝缘子的尺寸及机电性能,便利了运输困难工况下的运输,同时使产品的组合选型、安装、维护和运输更为快捷与方便。
附图说明
图1为本发明所述的胶装式钟罩形盘形悬式聚合物复合绝缘子串元件的结构示意图。
具体实施方式
为了更好的了解本发明的目的、结构及功能,下面结合附图,对本发明所述的一种胶装式钟罩形盘形悬式聚合物复合绝缘子串元件做进一步详细的描述。
如图1所示,本发明所述的胶装式钟罩形盘形悬式聚合物复合绝缘子串元件,包括:钢帽金具1、钢脚金具2、绝缘芯3、、聚合物伞裙5;其中所述钢帽金具1内部设有一截面为U形的空腔,且所述钢脚金具2设有一与所述空腔相适配的锥头部位;所述钢脚金具2的锥头部位设置于所述钢帽金具1的空腔内,且所述锥头部位与空腔之间设有绝缘芯件3;所述绝缘芯件3的中心部设有胶装部位,所述胶装部位为一倒锥形空腔;绝缘芯件3外表面上覆盖有一个钟罩形的伞裙5,且在所述钟罩形本体的内壁上设有多个与绝缘芯件3同轴的棱形凸起51;所述钢脚金具2的锥头部位通过胶粘剂与所述胶装部位胶装为一体;所述钢帽金具1的空腔通过胶粘剂4与所述胶装部位胶装为一体。
其中,钢帽金具1与钢脚金具2外形尺寸结构可依据安装使用需要进行变换。该胶粘剂4可以为水泥或树脂等胶粘剂。
其中,所述伞裙的上倾角为4°~16°。所述伞裙的棱下系数为0.7~1.1。所述伞裙的伞伸出为80mm~200mm,公称盘径为150mm~500mm。其中,伞伸出是指复合绝缘子伞裙外沿与护套之间的径向距离。
如图1所示的,所述多个棱形凸起51相互平行,并沿所述钢帽金具1的轴向延伸。
本发明中的伞套优选采用HCEP(Hydrophobic Cycloaliphatic Epoxy:憎水性脂环族环氧化合物)材料,从而使本发明具有优良的憎水性、憎水迁移性和电气性能的同时,提高了聚合物复合绝缘子的抗风沙能力、抗外力破坏的能力,可以防止鸟啄对聚合物绝缘子的破坏,并且在一定范围内使聚合物复合绝缘子具有了可辅助攀踏性能,提高了施工过程中的安全系数。
综上所述,本发明所述的一种耐污闪、防鸟啄、抗风沙的胶装式钟罩形盘形悬式聚合物复合绝缘子串元件。通过对伞形结构以及单位高度爬电距离、造型系数和棱下系数的合理设定,同时利用积污特性的仿真分析计算,优化伞裙结构,得到污闪特性最佳的效果。
伞裙用HCEP材料具有优良的憎水性、憎水迁移性和电气性能,同时具有较高的机械强度,从而本发明所述钟罩形盘形悬式聚合物复合绝缘子串元件系列产品在具有优良的憎水性、憎水迁移性和电气性能的同时提高了聚合物绝缘子的抗风沙能力、抗外力破坏的能力,可以防止鸟啄对聚合物绝缘子伞套的破坏,并且在一定范围内使聚合物复合绝缘子具有了可辅助攀踏性能,便利了工程人员的施工,提高了施工过程中的安全系数。通过将伞裙设计为钟罩形结构,产品等同于同吨级盘形悬式瓷或玻璃绝缘子的尺寸及性能,便利了运输困难工况下的运输,同时使产品的组合选型、安装、维护和运输更为快捷与方便。本发明能够满足高压、超高压与特高压电网、电气化铁路与高速电气化铁路和轨道交通接触网的使用需求。
以上借助具体实施例对本发明做了进一步描述,但是应该理解的是,这里具体的描述,不应理解为对本发明的实质和范围的限定,本领域内的普通技术人员在阅读本说明书后对上述实施例做出的各种修改,都属于本发明所保护的范围。
Claims (7)
1.一种胶装式钟罩形盘形悬式聚合物复合绝缘子串元件,其特征在于,包括:钢帽金具(1)、钢脚金具(2)、绝缘芯件(3)、聚合物伞裙(5);其中所述钢帽金具(1)内部设有一截面为U形的空腔,且所述钢脚金具(2)设有一与所述空腔相适配的锥头部位;所述钢脚金具(2)的锥头部位设置于所述钢帽金具(1)的空腔内,且所述锥头部位与空腔之间设有绝缘芯件(3);所述绝缘芯件(3)中心部设有胶装部位,所述胶装部位为一倒锥形空腔;绝缘芯件(3)外表面上覆盖有一个钟罩形的伞裙(5),且在所述钟罩形本体的内壁上设有多个与绝缘芯件同轴的棱形凸起(51);钢脚金具的锥头部位通过胶粘剂与所述胶装部位胶装为一体;所述钢帽金具的空腔通过胶粘剂(4)与所述胶装部位胶装为一体。
2.根据权利要求1所述的胶装式钟罩形盘形悬式聚合物复合绝缘子串元件,其特征在于,所述伞裙的上倾角为4°~16°。
3.根据权利要求1所述的胶装式钟罩形盘形悬式聚合物复合绝缘子串元件,其特征在于,所述伞裙的棱下系数为0.7~1.1。
4.根据权利要求1所述的胶装式钟罩形盘形悬式聚合物复合绝缘子串元件,其特征在于,所述伞裙的伞伸出为80mm~200mm,公称盘径为150mm~500mm。
5.根据权利要求1所述的胶装式钟罩形盘形悬式聚合物复合绝缘子串元件,其特征在于,所述多个棱形凸起(51)相互平行,并沿所述钢帽金具(1)的轴向延伸。
6.根据权利要求1所述的胶装式钟罩形盘形悬式聚合物复合绝缘子串元件,其特征在于,伞裙的材料采用户外型憎水性脂环族环氧树脂。
7.根据权利要求1所述的胶装式钟罩形盘形悬式聚合物复合绝缘子串元件,其特征在于,伞裙采用整体注射或浇注工艺在绝缘芯件(3)上高温固化一次成型。
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